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旋挖潛孔錘技術在鐵路橋梁工程施工中的應用研究

2022-08-18 01:28:22吳仲斌
運輸經理世界 2022年7期
關鍵詞:施工

吳仲斌

(中鐵二十二局集團第四工程有限公司,天津 301700)

0 引言

與傳統樁工機械相比,旋挖鉆機在各類巖土層施工中都具有顯著優勢。但是,當巖石強度超過60MPa以后,旋挖鉆機將面臨施工工效低、鉆具磨損快、鉆桿易損壞、主機壽命縮短等問題,因此,急需一種適合硬巖鉆進的旋挖施工工藝。鐵路工程橋梁施工過程中,旋挖潛孔錘技術具有較強的應用優勢,其是將大直徑潛孔錘與旋挖鉆機相結合的一種樁基礎施工工藝,主要目的就是解決旋挖鉆機在極硬層鉆進緩慢的問題。旋挖潛孔錘技術以旋挖鉆機為主機,懸掛潛孔錘鉆具;以大功率空氣壓縮機為動力源,提供高壓空氣;以氣動潛孔錘為鉆具,沖擊鉆進;以高壓空氣作為循環介質,提供動力、冷卻鉆頭、清孔排渣:能夠大幅度提升鐵路橋梁工程施工的質量和效率。

1 工程概況

第一,該橋起訖里程為DK96+500.198~DK96+847.596,橋全長為347.398m,孔跨布置為1×24+2×32+1×24+6×32+1×24m。第二,該橋3墩采用明挖基礎,其他墩采用樁基礎。除0臺、1墩樁基按照摩擦樁設計外,其余均為柱樁,柱樁除樁底標高滿足設計要求外,還應保證最小嵌入二長花崗巖弱風化層不小于1.0m。第三,墩身為雙線圓端形實體墩,墩高為3.5~12.5m,橋臺為矩形空心橋臺。第四,該橋5、10墩需要進行補勘。應提前規劃,優先進行此墩的征拆工作,早日進行補勘。

橋梁主要工程內容和數量如表1所示。

表1 主要工程內容和數量

2 旋挖潛孔錘技術在鐵路橋梁工程施工中的應用

2.1 施工技術選取

潛孔錘主要依靠沖擊荷載破碎巖石,應力較為集中,且接觸瞬間就達到很高的值,容易產生裂紋,破碎巖層結構,最終形成有效的體積破碎,適合鉆進硬脆性的巖石;旋挖截齒鉆具則是依靠較大的加壓力和扭矩,擠壓切入地層而實現剪切破碎,隨著巖石硬度的增大,截齒的切入能力迅速降低。根據施工現場的地質條件結合兩種技術的破碎機理比較發現,潛孔錘鉆進工藝更適合鉆進堅硬的巖石地層。

2.2 旋挖潛孔錘技術工藝流程及配套設備

旋挖潛孔錘技術工藝打破常規旋挖施工鉆進無法在硬巖地層、復雜地層施工的局限,可廣泛應用于各類高層建筑、高鐵路橋、港口碼頭、地鐵建設等嵌巖樁孔的施工。具有靈活性好,主機自行走、上車360 度回轉;鉆進速度快;成孔質量好;適合中等直徑的嵌巖樁孔施工;工藝適應性強,工作穩定性好;綠色施工,環境污染小等方面的優勢。

2.2.1 旋挖潛孔錘技術工藝流程

旋挖潛孔錘技術工藝流程如圖1所示。

圖1 旋挖潛孔錘技術工藝流程

2.2.2 旋挖潛孔錘技術配套設備

(1)主機

采用XR180DIV 旋挖鉆機,主機功率為194kW,動力頭行程為15m,最大扭矩為180kN·m,動力頭轉速7~15r/min,卷揚機提升力520kN。

(2)潛孔錘鉆具

潛孔錘由沖擊器和鉆頭兩部分組成。沖擊器在高壓氣體的驅動下往復運動,產生的沖擊力通過鉆頭直接作用于巖石,產生沖擊破碎力。沖擊器可以將壓縮空氣的能量轉化為沖擊能量,該能量轉換的過程主要依靠活塞運動。以壓縮空氣推動活塞,以配氣機構不斷改變空氣方向,從而實現活塞在氣缸內的往復運動,帶動鉆頭沖擊破碎巖石。潛孔錘鉆頭由高質量的合金鋼和優質的碳化鎢原子制成。鉆桿為特制分段鉆桿(Φ600,外徑尺寸為18″),采用六方結構連接、銷軸固定,接頭具有一定的密封性能,可以有效地傳遞扭矩、壓力并保證氣密性,鉆桿外部帶桿衣,有效減少了鉆桿與孔壁的環形空間面積,從而提高空氣的上返速度,有利于施工過程中的鉆孔清渣。

(3)空壓機供氣系統

以空壓機風量為單臺29.8m/min,工作壓力為25bar(柴油移動式螺桿式)提供充足的高壓空氣,是保證潛孔錘有效工作的前提;大直徑潛孔錘工作耗氣量大,需要通過儲氣罐(容積為6m,工作壓力為25bar)連接多臺空壓機集中供氣,并且有穩定的空氣壓力的作用;潛孔錘工作時,活塞在缸體內快速往復運動,為使其得到充分的潤滑,需要在高壓供氣管路上連接油霧器,輸送潤滑油。

2.2.3 設備對比

潛孔錘、旋挖鉆、沖擊鉆三種設備的對比詳情如表2所示。

表2 設備對比

2.3 旋挖潛孔錘技術具體施工過程

2.3.1 施工方案設計

第一,在進行施工準備工作之前首先要充分了解工程信息,根據工程地質情況制定合理的成孔工藝。若地層整體穩定性好,且無地下水,則可以直接使用潛孔錘鉆進,一次性成孔,無需其他輔助措施;若巖石地層上部存在不穩定地層,則可以使用長護筒護壁或全套管施工。

第二,根據樁孔設計參數,選擇相應的設備規格。例如根據不同的孔徑選擇不同潛孔錘規格、確定合理的空壓機規格數量及施工參數。

第三,鉆機安裝就位、組裝。測量放點、平整場地滿足鉆機安裝就位需求,按照空壓機、儲氣罐、油霧器、高壓風管、旋挖鉆主機、鉆桿系統依次組裝。

第四,由專業人員進行吊裝,吊裝時保證平穩,采用液壓系統調平,保證裝機水平,測量方式采用水平尺校正,將潛孔錘對準樁機,保持中心位置一致,裝機完成后進行現場驗收,運行前需要進行調試。

2.3.2 鉆進成孔

旋挖潛孔錘鉆進時,鉆桿接長下放,單節鉆桿為12m。首先將吊裝鉆桿與孔口鉆桿連接,然后將鉆桿與動力頭連接(見圖2)。

圖2 鉆機組裝示意圖

2.3.3 下放鋼筋籠

鉆進到要求深度后,采用吊車拆卸鉆桿;鉆桿拆卸完后,下工字鋼,在工字鋼兩側注漿,邊注漿邊拆卸護筒。根據樁基礎功能不同,下放的加筋材料可分為工字鋼、鋼筋籠或者其他材料,但下放作業基本相同,都需要先加工制作,再分段下放。

2.3.4 灌注混凝土

灌樁方法與常規灌注樁施工方法一致。

2.3.5 配合施工

該工藝設備可配合全套管施工,氣動潛孔錘配合全套管施工時,套管可跟隨潛孔錘鉆進時一同下放,配套擴孔鉆頭,無需其他設備,套管與鉆桿同步下放。待套管跟進到穩定巖層后,可更換使用常規鉆頭進行鉆進。

2.3.6 設備投入

設備投入詳情如表3所示。

表3 設備投入明細

3 旋挖潛孔錘技術在鐵路橋梁工程施工中的應用要點

3.1 鉆進的注意事項

旋挖潛孔錘鉆孔灌注樁在鉆進過程中的注意事項如下。

第一,不管施工場地地質水文情況如何,都要埋設護筒。護筒頂的高度至少高出周圍地面30cm。

第二,護筒埋設到預定深度以前,均需使用鉆頭的鉸刀。

第三,為了避免鉆斗提升時,鉆斗內的泥砂掉落到孔內,而使泥漿性能指標改變不符合要求或沉到孔底,鉆斗的活動底門在提鉆過程中應保持閉合的狀態。

第四,必須始終保持潛孔錘鉆斗在樁基孔內升降速度合理。因為較高速度移動鉆斗,泥漿會被迫快速地從鉆斗外側和孔壁之間的孔隙中流出,導致泥漿對孔壁產生沖刷,快速提升鉆斗還會在下方產生負壓而導致孔壁不穩定,甚至導致坍塌,所以必須依照孔徑的大小及土質的具體情況來確定鉆斗的升降速度。

3.2 施工中的質量控制

3.2.1 鉆桿垂直度

測放樁位要做到準確無誤(允許誤差在5cm 以內),放線定位應從測量基準點測量放點,并用基站法放點,不宜用后方交會放點,放點之后要做好標記并注意做好保護樁位的措施。如果發現有較大誤差,應查明原因,重新放點,并采用其他方法復測。如若在放點之后很久才開始鉆進,則必須復測樁位。孔深以孔口護筒頂的高程作為高程控制點,并以專用的測繩加測錘進行測量,測錘重約1kg,上系測繩,徐徐放到孔底,可以憑感覺測定孔深,確定孔底高程。

3.2.2 地基處理

施工場地應平整,機械下的地基不得有沉陷現象。機械在開鉆之前,應檢查機械的質量,并調整好運行參數。在鉆進施工的過程當中,應根據地質條件控制鉆進的速度;如果發現樁基孔傾斜,應立即停止鉆進,在采取有效措施之后,才可以繼續鉆進施工。

3.2.3 泥漿制備與處理

泥漿護壁成孔過程中,泥漿所起的作用最大,它不僅能起到保護孔壁的作用,還能起到冷卻設備、潤滑及攜渣的作用。由于泥漿本身有一定的密度,如果地下水位之上存在孔內泥漿液面高出現象,就會產生靜水壓,起到液體支撐作用,進而很好地保護孔壁,防止孔壁坍塌。因此,在鉆孔過程中,各土層孔隙容易引發孔壁剝落問題,泥漿可對孔隙進行密實填充,形成一層致密泥皮,而泥皮透水性較差,可防止水滲透,保證了成孔內水壓穩定性,從而維持了孔壁的穩定性。除此之外,鉆孔產生的泥渣懸浮于泥漿之上,并隨泥漿一同排出,不僅進一步達到良好的護壁效果,還方便了孔內渣土的排除。基于泥漿如此多的重要作用,因此一定要嚴格控制泥漿配比,如果在鉆進過程中出現泥漿密度降低現象,可適當添加膨潤土,保障其密度滿足工藝要求。需要注意的是,在施工過程中一定要結合環保要求對泥漿、泥渣進行環保處理。

3.3 施工之后的質量控制

完工后需要做好施工現場的排水管理,設置好排水設施,做好施工現場材料和設備的防水措施。施工所產生的廢棄物垃圾等應及時清理,并盡量減少對施工現場環境造成的污染和破壞。

4 結語

綜上所述,在鐵路橋梁工程施工中應用旋挖潛孔錘技術具有一定的優勢。在鉆進、施工中及施工后全過程中要注意做好護筒埋設、鉆斗提升、鉆斗升降速度、鉆桿垂直度、地基處理、泥漿制備、排水設施及環保措施的質量控制,以提升旋挖潛孔錘技術的應用效果。

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